Zobacz metadane EXIF dla każdego zdjęcia MAT

Nieograniczona liczba zdjęć. Rozmiar plików do 2,5 GB. Za darmo, na zawsze.

Prywatne i bezpieczne

Wszystko dzieje się w Twojej przeglądarce. Twoje pliki nigdy nie dotykają naszych serwerów.

Błyskawicznie

Bez przesyłania, bez czekania. Konwertuj w momencie upuszczenia pliku.

Rzeczywiście za darmo

Nie wymaga konta. Brak ukrytych kosztów. Brak sztuczek z rozmiarem pliku.

EXIF (Exchangeable Image File Format) to blok metadanych, takich jak ekspozycja, obiektyw, znaczniki czasu, a nawet dane GPS, które aparaty i telefony osadzają w plikach graficznych. Wykorzystuje do tego system tagów w stylu TIFF, spakowany w formatach takich jak JPEG i TIFF. Jest to niezbędne do wyszukiwania, sortowania i automatyzacji w bibliotekach zdjęć, ale nieostrożne udostępnianie może prowadzić do niezamierzonego wycieku danych (ExifTool i Exiv2 ułatwiają inspekcję).

Na niskim poziomie EXIF ponownie wykorzystuje strukturę katalogu plików obrazów (IFD) formatu TIFF, a w formacie JPEG znajduje się wewnątrz znacznika APP1 (0xFFE1), skutecznie zagnieżdżając mały plik TIFF w kontenerze JPEG (przegląd JFIF; portal specyfikacji CIPA). Oficjalna specyfikacja — CIPA DC-008 (EXIF), obecnie w wersji 3.x — dokumentuje układ IFD, typy tagów i ograniczenia (CIPA DC-008; podsumowanie specyfikacji). EXIF definiuje dedykowany pod-IFD dla danych GPS (tag 0x8825) oraz IFD interoperacyjności (0xA005) (tabele tagów Exif).

Szczegóły implementacji mają znaczenie. Typowe pliki JPEG zaczynają się od segmentu JFIF APP0, po którym następuje EXIF w APP1. Starsze czytniki oczekują w pierwszej kolejności JFIF, podczas gdy nowoczesne biblioteki bez problemu analizują oba formaty (uwagi dotyczące segmentu APP). W praktyce parsery czasami zakładają kolejność lub limity rozmiaru APP, których specyfikacja nie wymaga, dlatego autorzy narzędzi dokumentują specyficzne zachowania i przypadki brzegowe (przewodnik po metadanych Exiv2; dokumentacja ExifTool).

EXIF nie ogranicza się do formatów JPEG/TIFF. Ekosystem PNG ustandaryzował chunk eXIf do przenoszenia danych EXIF w plikach PNG (wsparcie dla tego rozwiązania rośnie, a kolejność chunków w stosunku do IDAT może mieć znaczenie w niektórych implementacjach). WebP, format oparty na RIFF, obsługuje EXIF, XMP i ICC w dedykowanych chunkach (kontener WebP RIFF; libwebp). Na platformach Apple Image I/O zachowuje dane EXIF podczas konwersji do formatu HEIC/HEIF, wraz z danymi XMP i informacjami o producencie (kCGImagePropertyExifDictionary).

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób aplikacje odczytują ustawienia aparatu, mapa tagów EXIF jest odpowiedzią: Make, Model,FNumber, ExposureTime, ISOSpeedRatings, FocalLength, MeteringMode i inne znajdują się w głównych oraz podrzędnych IFD EXIF (tagi Exif; tagi Exiv2). Apple udostępnia je za pośrednictwem stałych Image I/O, takich jak ExifFNumber i GPSDictionary. Na Androidzie AndroidX ExifInterface odczytuje i zapisuje dane EXIF w formatach JPEG, PNG, WebP i HEIF.

Orientacja, czas i inne pułapki

Orientacja obrazu zasługuje na szczególną uwagę. Większość urządzeń przechowuje piksele w takiej postaci, w jakiej zostały zarejestrowane, i zapisuje tag informujący przeglądarki, jak je obrócić podczas wyświetlania. Jest to tag 274 (Orientation) z wartościami takimi jak 1 (normalna), 6 (90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara), 3 (180°), 8 (270°). Niezastosowanie się do tego tagu lub jego nieprawidłowa aktualizacja prowadzi do obrócenia zdjęć, niedopasowania miniatur i błędów uczenia maszynowego w dalszych etapach przetwarzania (tag orientacji;praktyczny przewodnik). W procesach przetwarzania często stosuje się normalizację, fizycznie obracając piksele i ustawiając Orientation=1(ExifTool).

Rejestracja czasu jest trudniejsza, niż się wydaje. Historyczne tagi, takie jak DateTimeOriginal, nie zawierają informacji o strefie czasowej, co sprawia, że zdjęcia robione za granicą mogą być niejednoznacznie interpretowane. Nowsze tagi dodają informacje o strefie czasowej — np. OffsetTimeOriginal — dzięki czemu oprogramowanie może rejestrować DateTimeOriginal wraz z przesunięciem UTC (np. -07:00) w celu poprawnego porządkowania i geokorelacji (tagi OffsetTime*;przegląd tagów).

EXIF kontra IPTC kontra XMP

EXIF współistnieje, a czasem nakłada się, z metadanymi zdjęć IPTC (tytuły, twórcy, prawa, tematy) oraz XMP, opartym na RDF frameworkiem Adobe, znormalizowanym jako ISO 16684-1. W praktyce poprawnie zaimplementowane oprogramowanie uzgadnia dane EXIF utworzone przez aparat z danymi IPTC/XMP wprowadzonymi przez użytkownika, nie odrzucając żadnego z nich (wskazówki IPTC;LoC o XMP;LoC o EXIF).

Prywatność i bezpieczeństwo

Kwestie prywatności sprawiają, że EXIF staje się kontrowersyjny. Geotagi i numery seryjne urządzeń niejednokrotnie ujawniły wrażliwe lokalizacje. Sztandarowym przykładem jest zdjęcie Johna McAfee z 2012 roku opublikowane przez Vice, w którym współrzędne GPS z danych EXIF rzekomo ujawniły jego miejsce pobytu (Wired;The Guardian). Wiele platform społecznościowych usuwa większość danych EXIF podczas przesyłania, ale implementacje różnią się i zmieniają w czasie. Warto to zweryfikować, pobierając własne posty i sprawdzając je za pomocą odpowiedniego narzędzia (pomoc dotycząca multimediów na Twitterze;pomoc Facebooka;pomoc Instagrama).

Badacze bezpieczeństwa również uważnie obserwują parsery EXIF. Luki w powszechnie używanych bibliotekach (np. libexif) obejmowały przepełnienia bufora i odczyty poza zakresem pamięci, wywołane przez źle sformułowane tagi. Są one łatwe do spreparowania, ponieważ EXIF jest ustrukturyzowanym plikiem binarnym w przewidywalnym miejscu (porady;wyszukiwanie NVD). Należy regularnie aktualizować biblioteki metadanych i przetwarzać obrazy w środowisku izolowanym (piaskownicy), jeśli pochodzą z niezaufanych źródeł.

Praktyczne wskazówki

  • Należy świadomie zarządzać informacjami o lokalizacji: wyłącz geotagowanie w aparacie, gdy jest to stosowne, lub usuń dane GPS podczas eksportu. Zachowaj prywatny oryginał, jeśli będziesz potrzebować tych danych później (ExifTool;Exiv2 CLI).
  • Normalizuj orientację i znaczniki czasu w procesach przetwarzania, idealnie zapisując fizyczny obrót i usuwając niejednoznaczne tagi (lub dodając OffsetTime*). (Orientacja;OffsetTime*).
  • Zachowaj metadane opisowe (prawa autorskie/prawa własności) poprzez mapowanie EXIF↔IPTC↔XMP zgodnie z aktualnymi wskazówkami IPTC i preferuj XMP dla bogatych, rozszerzalnych pól.
  • W przypadku formatów PNG/WebP/HEIF sprawdź, czy Twoje biblioteki faktycznie odczytują i zapisują dane w nowoczesnych lokalizacjach EXIF/XMP. Nie zakładaj, że działają one tak samo jak w przypadku JPEG (PNG eXIf;kontener WebP;Image I/O).
  • Aktualizuj zależności, ponieważ metadane są częstym celem ataków na parsery (porady dotyczące libexif).

Używany świadomie, EXIF jest kluczowym elementem, który napędza katalogi zdjęć, procesy zarządzania prawami autorskimi i systemy wizji komputerowej. Używany naiwnie, staje się cyfrowym śladem, którego możesz nie chcieć zostawiać. Dobra wiadomość jest taka, że ekosystem — specyfikacje, interfejsy API systemu operacyjnego i narzędzia — daje Ci kontrolę, której potrzebujesz (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).

Dalsza lektura i odniesienia

Często Zadawane Pytania

Czym są dane EXIF?

Dane EXIF (Exchangeable Image File Format) to zbiór metadanych dotyczących zdjęcia, takich jak ustawienia aparatu, data i czas wykonania, a nawet lokalizacja, jeśli włączony był GPS.

Jak mogę wyświetlić dane EXIF?

Większość przeglądarek i edytorów zdjęć (np. Adobe Photoshop, Przeglądarka fotografii systemu Windows) umożliwia wyświetlanie danych EXIF. Wystarczy otworzyć panel właściwości lub informacji o pliku.

Czy dane EXIF można edytować?

Tak, dane EXIF można edytować za pomocą specjalistycznego oprogramowania, takiego jak Adobe Photoshop, Lightroom, lub łatwo dostępnych narzędzi online. Pozwalają one na modyfikację lub usunięcie określonych pól metadanych.

Czy dane EXIF stwarzają zagrożenie dla prywatności?

Tak. Jeśli GPS jest włączony, dane o lokalizacji zapisane w metadanych EXIF mogą ujawnić wrażliwe informacje geograficzne. Dlatego zaleca się usuwanie lub anonimizację tych danych przed udostępnieniem zdjęć.

Jak mogę usunąć dane EXIF?

Wiele programów pozwala na usunięcie danych EXIF. Proces ten jest często nazywany 'czyszczeniem' metadanych. Istnieją również narzędzia online, które oferują taką funkcjonalność.

Czy portale społecznościowe zachowują dane EXIF?

Większość platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter, automatycznie usuwa dane EXIF z obrazów w celu ochrony prywatności użytkowników.

Jakie informacje zawierają dane EXIF?

Dane EXIF mogą zawierać m.in. model aparatu, datę i czas wykonania zdjęcia, ogniskową, czas naświetlania, przysłonę, czułość ISO, balans bieli oraz lokalizację GPS.

Dlaczego dane EXIF są przydatne dla fotografów?

Dla fotografów dane EXIF są cennym źródłem informacji o dokładnych ustawieniach użytych podczas robienia zdjęcia. Pomaga to w doskonaleniu technik i odtwarzaniu podobnych warunków w przyszłości.

Czy wszystkie obrazy zawierają dane EXIF?

Nie, tylko obrazy wykonane na urządzeniach obsługujących metadane EXIF, takich jak aparaty cyfrowe i smartfony, będą zawierać te dane.

Czy istnieje standardowy format dla danych EXIF?

Tak, dane EXIF są zgodne ze standardem określonym przez Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA). Jednak niektórzy producenci mogą dodawać własne, dodatkowe informacje.

Jaki jest format MAT?

Format obrazu MATLAB level 5

Format obrazu MAT, powszechnie kojarzony z MATLAB, językiem wysokiego poziomu i interaktywnym środowiskiem opracowanym przez MathWorks, nie jest konwencjonalnym formatem obrazu, takim jak JPEG czy PNG. Zamiast tego jest to format pliku do przechowywania macierzy, zmiennych i innych typów danych, które są zwykle używane w MATLAB. Format MAT to skrót od pliku MATLAB MAT. Ten format pliku jest niezbędny dla użytkowników MATLAB, ponieważ umożliwia przechowywanie i zarządzanie danymi sesji, które mogą obejmować zmienne, funkcje, tablice, a nawet obrazy w formacie, który można łatwo załadować z powrotem do przestrzeni roboczej MATLAB w celu dalszej analizy lub przetwarzania.

Pliki MAT są binarnymi kontenerami danych, które mogą przechowywać wiele zmiennych, w tym tablice wielowymiarowe i dane skalarne. Jeśli chodzi o obrazy, MATLAB traktuje je jako macierze, w których każda wartość piksela jest przechowywana jako element w macierzy. W przypadku obrazów w skali szarości jest to macierz dwuwymiarowa, natomiast w przypadku obrazów kolorowych jest to macierz trójwymiarowa z oddzielnymi warstwami dla składowych kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Format MAT jest szczególnie przydatny do przechowywania takich danych obrazu, ponieważ zachowuje dokładną precyzję liczbową i strukturę danych, co jest kluczowe dla zastosowań naukowych i inżynieryjnych.

Format pliku MAT ewoluował w czasie, a różne wersje były wydawane wraz z aktualizacjami MATLAB. Najpopularniejszymi wersjami są wersje plików MAT 4, 5 i 7, przy czym wersja 7.3 jest najnowszą według mojej wiedzy z 2023 roku. Każda wersja wprowadziła ulepszenia pod względem pojemności danych, kompresji i zgodności z HDF5 (Hierarchical Data Format version 5), który jest szeroko stosowanym modelem danych, biblioteką i formatem pliku do przechowywania i zarządzania złożonymi danymi.

Wersja 4 pliku MAT jest najprostszym i najstarszym formatem, który nie obsługuje kompresji danych ani złożonych struktur hierarchicznych. Jest używany głównie w celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami MATLAB. Wersja 5 to bardziej zaawansowany format, który wprowadził takie funkcje, jak kompresja danych, kodowanie znaków Unicode i obsługa liczb zespolonych i obiektów. Wersja 7 dodała więcej ulepszeń, w tym ulepszoną kompresję i możliwość przechowywania większych tablic. Wersja 7.3 w pełni integruje się ze standardem HDF5, umożliwiając plikom MAT wykorzystanie zaawansowanych funkcji HDF5, takich jak większa pojemność danych i bardziej złożona organizacja danych.

Podczas pracy z plikami MAT, szczególnie w przypadku danych obrazu, ważne jest zrozumienie, w jaki sposób MATLAB obsługuje obrazy. MATLAB reprezentuje obrazy jako tablice liczb, przy czym każda liczba odpowiada intensywności piksela w obrazach w skali szarości lub kodowi koloru w obrazach RGB. Na przykład obraz w skali szarości 8-bitowej jest przechowywany jako macierz z wartościami od 0 do 255, gdzie 0 oznacza czerń, 255 oznacza biel, a wartości pomiędzy reprezentują odcienie szarości. W przypadku obrazów kolorowych MATLAB używa trójwymiarowej tablicy, w której pierwsze dwa wymiary odpowiadają pozycjom pikseli, a trzeci wymiar odpowiada kanałom kolorów.

Aby utworzyć plik MAT w MATLAB, można użyć funkcji „zapisz”. Ta funkcja pozwala użytkownikom określić nazwę pliku i zmienne, które chcą zapisać. Na przykład, aby zapisać macierz obrazu o nazwie „img” w pliku MAT o nazwie „imageData.mat”, należy wykonać polecenie „zapisz('imageData.mat', 'img')”. To polecenie utworzy plik MAT zawierający dane obrazu, które można później załadować z powrotem do MATLAB za pomocą funkcji „załaduj”.

Ładowanie pliku MAT jest proste w MATLAB. Funkcja „załaduj” służy do odczytywania danych z pliku i wprowadzania ich do przestrzeni roboczej MATLAB. Na przykład wykonanie „załaduj('imageData.mat')” załaduje zawartość „imageData.mat” do przestrzeni roboczej, umożliwiając użytkownikowi dostęp i manipulowanie zapisanymi danymi obrazu. Polecenie „kto” można użyć po załadowaniu, aby wyświetlić informacje o załadowanych zmiennych, w tym ich rozmiar, kształt i typ danych.

Jedną z głównych zalet formatu MAT jest jego zdolność do kompaktowego i wydajnego przechowywania danych. Podczas zapisywania danych do pliku MAT, MATLAB może zastosować kompresję w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych obrazu, które mogą być dość duże, zwłaszcza w przypadku obrazów o wysokiej rozdzielczości lub rozbudowanych zestawów danych obrazów. Kompresja używana w plikach MAT jest bezstratna, co oznacza, że gdy dane są ładowane z powrotem do MATLAB, są identyczne z danymi oryginalnymi, bez utraty precyzji lub jakości.

Pliki MAT obsługują również przechowywanie metadanych, które mogą zawierać informacje o pochodzeniu danych, dacie ich utworzenia, użytej wersji MATLAB i wszelkie inne istotne szczegóły. Te metadane mogą być niezwykle cenne podczas udostępniania danych innym osobom lub archiwizowania danych do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zapewniają kontekst i gwarantują, że dane można dokładnie zinterpretować i odtworzyć.

Oprócz tablic liczbowych i danych obrazu, pliki MAT mogą przechowywać wiele innych typów danych, takich jak struktury, tablice komórek, tabele i obiekty. Ta elastyczność sprawia, że pliki MAT są wszechstronnym narzędziem dla użytkowników MATLAB, ponieważ mogą one zawierać szeroki zakres typów danych i struktur w jednym pliku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku złożonych projektów, które obejmują wiele typów danych, ponieważ wszystkie istotne dane można zapisać w spójny i uporządkowany sposób.

Dla użytkowników, którzy muszą współpracować z plikami MAT poza MATLAB, MathWorks udostępnia bibliotekę wejścia/wyjścia plików MAT, która umożliwia programom napisanym w językach C, C++ i Fortran odczytywanie i zapisywanie plików MAT. Ta biblioteka jest przydatna do integrowania danych MATLAB z innymi aplikacjami lub do opracowywania niestandardowego oprogramowania, które musi mieć dostęp do danych plików MAT. Ponadto biblioteki i narzędzia innych firm są dostępne dla innych języków programowania, takich jak Python, umożliwiając szerszemu zakresowi aplikacji pracę z plikami MAT.

Integracja plików MAT ze standardem HDF5 w wersji 7.3 znacznie rozszerzyła możliwości formatu. HDF5 jest przeznaczony do przechowywania i organizowania dużych ilości danych, a dzięki przyjęciu tego standardu pliki MAT mogą teraz obsługiwać znacznie większe zestawy danych niż wcześniej. Jest to szczególnie ważne w takich dziedzinach, jak uczenie maszynowe, eksploracja danych i obliczenia o wysokiej wydajności, gdzie duże ilości danych są powszechne. Integracja HDF5 oznacza również, że do plików MAT można uzyskać dostęp za pomocą narzędzi zgodnych z HDF5, co jeszcze bardziej zwiększa interoperacyjność z innymi systemami i oprogramowaniem.

Pomimo wielu zalet formatu MAT, należy wziąć pod uwagę pewne kwestie. Jedną z nich jest kwestia zgodności wersji. Wraz z rozwojem MATLAB ewoluował również format pliku MAT, a pliki zapisane w nowszych wersjach mogą nie być zgodne ze starszymi wersjami MATLAB. Użytkownicy muszą być świadomi wersji MATLAB, której używają, oraz wersji pliku MAT, który próbują załadować. MATLAB udostępnia funkcje sprawdzania i określania wersji plików MAT podczas zapisywania, co może pomóc w utrzymaniu zgodności między różnymi wersjami MATLAB.

Kolejną kwestią jest zastrzeżony charakter formatu MAT. Chociaż jest on dobrze udokumentowany i obsługiwany przez MathWorks, nie jest otwartym standardem, jak niektóre inne formaty danych. Może to stanowić wyzwanie podczas udostępniania danych użytkownikom, którzy nie mają dostępu do MATLAB lub kompatybilnego oprogramowania. Jednak integracja z HDF5 złagodziła ten problem w pewnym stopniu, ponieważ HDF5 jest otwartym standardem i istnieje wiele narzędzi do pracy z plikami HDF5.

Podsumowując, format obrazu MAT jest potężnym i elastycznym sposobem przechowywania danych obrazu i innych zmiennych w MATLAB. Jego zdolność do zachowania precyzji liczbowej, obsługi szerokiego zakresu typów danych i integracji ze standardem HDF5 sprawia, że jest to nieocenione narzędzie dla użytkowników MATLAB, zwłaszcza tych pracujących w

Obsługiwane formaty

AAI.aai

Obraz AAI Dune

AI.ai

Adobe Illustrator CS2

AVIF.avif

Format plików obrazów AV1

BAYER.bayer

Surowy obraz Bayera

BMP.bmp

Obraz bitmapy Microsoft Windows

CIN.cin

Plik obrazu Cineon

CLIP.clip

Maska klipu obrazu

CMYK.cmyk

Surowe próbki cyjanu, magenty, żółtego i czarnego

CUR.cur

Ikona Microsoftu

DCX.dcx

ZSoft IBM PC wielostronicowy Paintbrush

DDS.dds

Powierzchnia DirectDraw Microsoftu

DPX.dpx

Obraz SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)

DXT1.dxt1

Powierzchnia DirectDraw Microsoftu

EPDF.epdf

Załączony format dokumentu przenośnego

EPI.epi

Format wymiany Adobe Encapsulated PostScript

EPS.eps

Adobe Encapsulated PostScript

EPSF.epsf

Adobe Encapsulated PostScript

EPSI.epsi

Format wymiany Adobe Encapsulated PostScript

EPT.ept

Encapsulated PostScript z podglądem TIFF

EPT2.ept2

Encapsulated PostScript Level II z podglądem TIFF

EXR.exr

Obraz o wysokim zakresie dynamiki (HDR)

FF.ff

Farbfeld

FITS.fits

Elastyczny system transportu obrazów

GIF.gif

Format wymiany grafiki CompuServe

HDR.hdr

Obraz o wysokim zakresie dynamiki

HEIC.heic

Kontener obrazu wysokiej wydajności

HRZ.hrz

Slow Scan TeleVision

ICO.ico

Ikona Microsoftu

ICON.icon

Ikona Microsoftu

J2C.j2c

Strumień kodu JPEG-2000

J2K.j2k

Strumień kodu JPEG-2000

JNG.jng

Grafika sieciowa JPEG

JP2.jp2

Składnia formatu plików JPEG-2000

JPE.jpe

Format JFIF Joint Photographic Experts Group

JPEG.jpeg

Format JFIF Joint Photographic Experts Group

JPG.jpg

Format JFIF Joint Photographic Experts Group

JPM.jpm

Składnia formatu plików JPEG-2000

JPS.jps

Format JPS Joint Photographic Experts Group

JPT.jpt

Składnia formatu plików JPEG-2000

JXL.jxl

Obraz JPEG XL

MAP.map

Baza danych obrazów wielorozdzielczościowych (MrSID)

MAT.mat

Format obrazu MATLAB level 5

PAL.pal

Pikselmapa Palm

PALM.palm

Pikselmapa Palm

PAM.pam

Powszechny format bitmapy 2-wymiarowej

PBM.pbm

Przenośny format bitmapy (czarno-biały)

PCD.pcd

Photo CD

PCT.pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PCX.pcx

ZSoft IBM PC Paintbrush

PDB.pdb

Format ImageViewer bazy danych Palm

PDF.pdf

Przenośny format dokumentu

PDFA.pdfa

Format archiwum przenośnego dokumentu

PFM.pfm

Przenośny format float

PGM.pgm

Przenośny format szarej mapy (szarej skali)

PGX.pgx

Nieskompresowany format JPEG 2000

PICT.pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PJPEG.pjpeg

Format JFIF Grupy Ekspertów Fotografii Wspólnych

PNG.png

Przenośna grafika sieciowa

PNG00.png00

PNG dziedziczący głębię bitów, typ koloru z oryginalnego obrazu

PNG24.png24

Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 24-bitowy RGB (zlib 1.2.11)

PNG32.png32

Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 32-bitowy RGBA

PNG48.png48

Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 48-bitowy RGB

PNG64.png64

Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 64-bitowy RGBA

PNG8.png8

Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 8-bitowy indeksowany

PNM.pnm

Przenośna dowolna mapa

PPM.ppm

Przenośny format pikselmapy (kolor)

PS.ps

Plik Adobe PostScript

PSB.psb

Duży format dokumentu Adobe

PSD.psd

Bitmapa Adobe Photoshop

RGB.rgb

Surowe próbki czerwieni, zieleni i niebieskiego

RGBA.rgba

Surowe próbki czerwieni, zieleni, niebieskiego i alfa

RGBO.rgbo

Surowe próbki czerwieni, zieleni, niebieskiego i krycia

SIX.six

Format grafiki DEC SIXEL

SUN.sun

Rasterfile Sun

SVG.svg

Skalowalna grafika wektorowa

TIFF.tiff

Format pliku obrazu z tagami

VDA.vda

Obraz Truevision Targa

VIPS.vips

Obraz VIPS

WBMP.wbmp

Obraz bitmapy bezprzewodowej (poziom 0)

WEBP.webp

Format obrazu WebP

YUV.yuv

CCIR 601 4:1:1 lub 4:2:2

Często zadawane pytania

Jak to działa?

Ten konwerter działa w całości w Twojej przeglądarce. Po wybraniu pliku jest on wczytywany do pamięci i konwertowany do wybranego formatu. Następnie możesz pobrać przekonwertowany plik.

Ile czasu zajmuje konwersja pliku?

Konwersje rozpoczynają się natychmiast, a większość plików jest konwertowana w mniej niż sekundę. Większe pliki mogą zająć więcej czasu.

Co dzieje się z moimi plikami?

Twoje pliki nigdy nie są przesyłane na nasze serwery. Są one konwertowane w Twojej przeglądarce, a następnie pobierany jest przekonwertowany plik. Nigdy nie widzimy Twoich plików.

Jakie typy plików mogę konwertować?

Obsługujemy konwersję między wszystkimi formatami obrazów, w tym JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG, BMP, TIFF i innymi.

Ile to kosztuje?

Ten konwerter jest całkowicie darmowy i zawsze będzie darmowy. Ponieważ działa w Twojej przeglądarce, nie musimy płacić za serwery, więc nie musimy pobierać od Ciebie opłat.

Czy mogę konwertować wiele plików jednocześnie?

Tak! Możesz konwertować dowolną liczbę plików jednocześnie. Wystarczy wybrać wiele plików podczas ich dodawania.